苍南MasterCAM数控编程培训2024/12/13 9:07:34
苍南MasterCAM数控编程培训在教学上坚持理论与实践相结合,以实际的模具订单和产品零件为案例进行教学,让学员在学习过程中就接触到真实的工作场景。这种教学方式使得学员在毕业后能够迅速适应工作岗位,并且学校长期提供技术支持,让学员在工作中遇到问题也能得到解决,因此得到了学生、家长、企业和社会的一致肯定、
数控编程的步骤
1. 分析零件图纸
这是数控编程的首要步骤。需要仔细考察零件的形状,包括是简单的几何形状(如圆柱、圆锥、平面等)还是复杂的曲线、曲面形状。例如汽车发动机的复杂缸体,其内部结构和外部轮廓有各种不规则的曲面,需要准确理解其形状特征。
明确零件的尺寸,包括各个方向的长度、直径、厚度等具体数值,同时要注意尺寸的公差要求,这对于加工精度的控制至关重要。
关注零件的精度要求,例如表面粗糙度、形位公差等。高精度要求的零件(如航空航天领域的精密零件)可能需要采用更精密的加工工艺和设备。
了解零件的材料特性,因为不同的材料(如金属、塑料、复合材料等)在加工时需要选择不同的刀具、切削参数和加工工艺。例如,硬度高的金属材料需要更耐磨的刀具和合适的切削速度,以防止刀具过快磨损。
考虑零件的批量大小,如果是大批量生产,可能需要更高效、稳定的加工工艺和编程方式;小批量生产则更注重灵活性。还要关注毛坯形状(如棒料、铸件、锻件等)以及热处理要求等,这些因素都会影响后续的加工工艺选择和编程78912。
苍南MasterCAM数控编程培训
数控编程自动编程
数控编程的定义
数控编程是数控加工准备阶段的主要内容之一,通常包括分析零件图样,确定加工工艺过程;计算走刀轨迹,得出刀位数据;编写数控加工程序;制作控制介质;校对程序及试切。
自动编程的方法
手工编程
手工编程是指各个阶段均由人工完成,利用一般的计算工具,通过各种三角函数计算方式,人工进行的运算,并进行指令编制。主要用于点位加工或几何形状简单的零件的加工。
自动编程
自动编程随着数控技术的发展,先进的数控系统不仅向用户编程提供了一般的准备功能和辅助功能,而且为编程提供了扩展数控功能的手段。例如,FANUC6M数控系统的参数编程,应用灵活,形式自由,具备计算机高级语言的表达式、逻辑运算及类似的程序流程,使加工程序简练易懂,实现普通编程难以实现的功能
苍南MasterCAM数控编程培训
实例二:细长轴类零件的车削编程
零件描述与工艺分析:
变速手柄轴,毛坯为φ25㎜×100㎜棒材,材料为45钢。对细长轴类零件,轴心线为工艺基准,用三爪自定心卡盘夹持φ25㎜外圆一头,使工件伸出卡盘85㎜,用顶尖顶持另一头,一次装夹完成粗精加工。
工步顺序为:手动粗车端面;手动钻中心孔;自动加工粗车φ16㎜、φ22㎜外圆,留精车余量1㎜;自右向左精车各外圆面(倒角→车削φ16㎜外圆,长35㎜→车φ22㎜右端面→倒角→车φ22㎜外圆,长45㎜);粗车2㎜×0.5㎜槽、3㎜×φ16㎜槽;精车3㎜×φ16㎜槽,切槽3㎜×0.5㎜槽,切断。
机床与刀具选择:
选用经济型数控车床CK0630型数控卧式车床。
选用五把刀具,T01为粗加工刀(90°外圆车刀),T02为中心钻,T03为精加工刀(90°外圆车刀),T05为切槽刀(刀宽为2㎜),T07为切断刀(刀宽为3㎜,刀具补偿设置在左刀尖处)。同时把五把刀在自动换刀刀架上安装好,且都对好刀,把它们的刀偏值输入相应的刀具参数中。
切削用量确定:根据机床性能、手册和实际经验确定。
工件坐标系、对刀点和换刀点确定:
以工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,建立XOZ工件坐标系。
采用手动试切对刀方法把点O作为对刀点。换刀点设置在工件坐标系下X35、Z30处。
特色化教学,全程为你护航
-
实战教学
系统课程,全真模拟
-
精选小班
小班授课,精选师资
-
定制课程
顶尖师资,定制课程
-
全程管理
专属班主任全程管理, 细致服务
-
内部教材
精编教材,个性化教学
-
全程跟踪
贴心服务,全程陪伴
苍南MasterCAM数控编程培训
三、编程前的工艺分析
加工工艺和工序确定
在编程之前,需要对工件的加工工艺和工序进行详细分析。这包括确定工件的加工顺序,例如先进行粗加工还是精加工,是先车外圆还是先车内孔等。对于复杂形状的工件,可能需要分多步进行加工,每一步都要明确加工的部位和要求。
刀具选择和切削参数确定
根据工件的材料、形状和加工要求选择合适的刀具。不同的刀具适用于不同的加工任务,如外圆车刀用于车削外圆表面,内孔车刀用于车内孔。同时,要确定切削参数,如切削速度、进给量和切削深度。切削速度的选择要考虑工件材料的硬度、刀具材料等因素;进给量影响加工表面的粗糙度和加工效率;切削深度则决定了每次切削去除材料的量,合理的切削参数可以保证加工质量和效率,并且延长刀具的使用寿命。
苍南MasterCAM数控编程培训
四、考虑机床性能与加工要求匹配
机床能力限制
不同的数控机床具有不同的性能参数,如主轴功率、进给系统的最大进给速度、机床的加工精度等。在编程时需要考虑这些机床性能参数,确保编写的程序在机床的能力范围内运行。例如,如果机床的主轴功率为5kW,编写的程序中设置的切削参数所需要的功率超过了5kW,那么在加工过程中机床可能会出现过载现象,影响加工精度甚至损坏机床。
加工精度要求
根据加工零件的精度要求来调整编程代码。对于精度要求较高的零件,需要在编程时采用更精细的切削参数,如更小的进给量、更高的主轴转速等。同时,在程序中可能需要增加一些精度控制指令,如刀具补偿指令等,以确保加工精度。例如在加工航空航天零件时,其精度要求通常在微米级别,编程时需要精确控制刀具的运动轨迹和切削参数,可能需要采用更高分辨率的坐标系统和更先进的刀具补偿算法。
数控机床编程代码的错误排查方法
一、逻辑错误排查
程序流程分析
逻辑错误是指程序的逻辑结构有误,导致程序无法正确执行所需功能。首先要对程序的整体流程进行分析,检查程序的执行顺序是否符合加工要求。例如在一个钻孔程序中,如果先进行了孔深测量操作,然后才移动刀具到钻孔位置,这就违背了正常的加工逻辑,因为刀具必须先到达钻孔位置才能进行孔深测量。通过仔细阅读程序代码,绘制程序流程图等方法,可以帮助发现这种逻辑错误。
条件判断检查
如果程序中包含条件判断语句,如根据加工尺寸是否达到要求来决定下一步的操作,需要检查这些条件判断是否正确。例如在一个粗加工 - 精加工的程序中,如果条件判断是根据剩余加工余量来决定是否进行精加工,那么需要检查这个余量的计算是否正确,以及条件判断的阈值设置是否合理。如果余量计算错误或者阈值设置不当,可能会导致精加工过早或过晚进行,影响加工质量。 二、语法错误排查
代码格式检查
数控机床编程代码有特定的格式要求,需要检查代码的格式是否正确。例如G代码和M代码的指令格式、坐标值的表示格式等。对于G代码中的坐标值,如果格式错误,如将X10写成10X,机床将无法正确识别这个坐标指令。同时,不同的数控系统可能对代码格式有一些细微的差别,在编写代码时需要遵循所使用机床的数控系统的格式要求。
苍南MasterCAM数控编程培训
自动编程是利用计算机辅助制造(CAM)软件来生成数控程序。编程人员只需要将零件的三维模型输入到CAM软件中,然后设置一些加工参数(如加工工艺、刀具参数、切削参数等),软件就会自动生成数控程序。例如,使用UG、MasterCAM等软件进行自动编程时,软件会根据零件的几何形状和设置的参数,自动计算刀具的运动轨迹和生成相应的G代码和M代码。自动编程适用于复杂形状的零件,尤其是曲面零件,它可以大大减少编程的工作量和时间。
二、编程效率
手工编程效率低
对于简单的零件,手工编程可能比较快捷,但对于复杂形状的零件,手工编程的工作量非常大。
数控车床机械加工技能
一、切削加工三要素的确定
(一)切削速度(线速度、圆周速度)V(米/分)
依据刀具材料
若刀具材料为硬质合金,V可取较高值,一般在100米/分以上,购买刀片时通常会提供针对不同加工材料可选择的线速度技术参数。而高速钢刀具的V只能取较低值,一般不超过70米/分,多数情况下取20 - 30米/分以下1。
依据工件材料
工件硬度高时,V取低;铸铁材料,若刀具为硬质合金时,V可取70 - 80米/分;低碳钢的V可取100米/分以上;有色金属的V可取更高些(100 - 200米/分);淬火钢、不锈钢的V应取低一些1。
依据加工条件
当机床、工件、刀具的刚性系统差时,V取低。若数控程序使用的S是每分钟主轴转数,应根据工件直径及切削线速度V计算出S(主轴每分钟转数),公式为
=×1000/(3.1416×工件直径)
S=V×1000/(3.1416×工件直径);若数控程序使用了恒线速,那么S可直接使用切削线速度V(米/分)。
课程特色:
1.师资力量雄厚,各老师都拥有丰富的实践经验和教学经验,富有责任心,老师全程跟踪解决学员后顾之忧。
2. 优质的教学质量,紧紧围绕课堂教学,优化教学过程,增强教学的有效性。
3.舒适的学习环境,校区环境整洁舒适、休闲安静、舒适自然、轻松宜人。
4.良好的交通条件,校区周边交通便利,停车方便,公交可直达校区。
联系我们
预约试听体验课程:
学员如需参加体验课程,需提前一周和顾问预约体验课程,提供给顾问参加学员姓名+电话+课程+所在地区,顾问会及时登记预约就近校区体验课程,预约后顾问会通过电话或短信通知学员。
我们竭诚为您服务,如需帮助或了解优惠活动,请在线联系顾问,顾问会及时安排课程老师电话和您沟通介绍!